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  • [设计建设] 核电常规岛及BOP部分泵与风机逻辑图标准化设计(二) 日期:2014-09-22 14:40:53 点击:74 好评:0

    (2)云状图C内为3个DI信号。 001SP:低加疏水泵进出口压头小于正常值的50%,该信号有效时泵自动停同时泵不允许启动;301PO2:低加疏水泵不可用,状态反馈信号。301PO1:低加疏水泵在运行,状态反馈信号(图1)。 (3)云状图D内为3个报警信号,由上至下分别为低加疏水泵进出口压头小于正...

  • [设计建设] 核电常规岛及BOP部分泵与风机逻辑图标准化设计(一) 日期:2014-09-22 14:40:27 点击:140 好评:0

    分析了岭澳一期核电站常规岛及BOP部分泵与风机逻辑图设计存在的问题,在岭澳二期设计过程中,结合本期工程的设计原则,提出了逻辑图标准化设计的解决方案,使设计效率大大提高。 1 概述 岭澳二期核电站3号机组已于2010年9月20日正式投入商业运行。岭澳二期核电站是我国第一...

  • [设计建设] 核电多样性驱动系统硬件设计(六) 日期:2014-09-19 22:01:11 点击:85 好评:0

    3 结束语 核电DAS 系统位于核电站控制系统的最后一级,起到保护系统的备用系统作用,因此其设计的可靠性要求非常高。为提升安全等级,DAS 系统在安全通道设计方案上采用纯硬件构架,选用FPGA 代替CPU。 DAS 系统主要包括调理模块、定值模块、通信模块和显示模块,模块之间通...

  • [设计建设] 核电多样性驱动系统硬件设计(五) 日期:2014-09-19 21:59:58 点击:99 好评:0

    通信模块的FPGA 内部设计了1 个8 通道、每通道10 B 的RAM 区[9],将UART 接收模块收到的数据( 包括从调理模块接收到的2 B 模拟信号工程量值和1 B 小数点位; 从定值模块回读的SP 值和SP 值,以及一些延时、旁路选择等参数) 放入RAM 区,同时设计了对应8 通道的8 位状态标志...

  • [设计建设] 核电多样性驱动系统硬件设计(四) 日期:2014-09-19 21:58:23 点击:139 好评:0

    调理模块处理后的3 B 定点数工程量值信号被送入定值模块,经光纤接收电路后进入FPGA,由UART接收模块转换成无小数点的16 位工程量PV 值。同时,定值模块从RS-485 串口接收由工程师站通过通信模块发送的设定参数,包括设定值SP 和SP、延时参数、旁路参数等。工程师站配置的设...

  • [设计建设] 核电多样性驱动系统硬件设计(三) 日期:2014-09-19 21:57:19 点击:154 好评:0

    图2 中,各类型的模拟信号进入调理模块,经预处理和AD7792 芯片,转换出32 位原始码值,再通过SPI 串行通信协议,进入FPGA。在FPGA 中,原始码值首先通过码值转换模块转换为补码形式,同时将Flash 中存储的标定系数k、b 和量程转换系数A、B 读出,通过两次kx + b 的线性处理...

  • [设计建设] 核电多样性驱动系统硬件设计(二) 日期:2014-09-19 21:55:47 点击:150 好评:0

    DAS 系统采用单通道输入,共包含16 个模拟信号输入。输入信号如表1 所示。 仪表柜部分主要负责输入信号处理、显示和通信等功能。其中,调理模块接收探测器信号( 包括4 ~20 mA电流、1 ~ 5 V 电压、TC、RTD 信号) ; 对输入信号进行必要的隔离、滤波和A/D 转换等处理,转换成...

  • [设计建设] 核电多样性驱动系统硬件设计(一) 日期:2014-09-19 21:54:01 点击:67 好评:0

    为实现第三代数字核电保护系统AP1000 的国产化,对多样性驱动( DAS) 系统进行了研究开发。该系统包括调理模块、定值模块、通信模块和显示模块,在安全通道内采用FPGA 代替CPU,实现UART 异步通信、SPI 串行通信、定值比较以及RAM 数据可读标志等功能。经过长时间运行证明,...

  • [设计建设] 光伏发电系统的超导储能设计(三) 日期:2014-09-18 10:48:53 点击:200 好评:0

    2 光伏发电系统中超导储能系统的控制 应用超导储能的光伏发电系统的整体结构如图3 所示。光伏发电系统和超导储能系统通过交流母线相连为本地负荷供电。电流型超导储能的控制, 一般由外环控制和内环控制两部分组成,本文采用的SMES 控制结构如图4 所示。 2.1 外环控制策略...

  • [设计建设] 光伏发电系统的超导储能设计(二) 日期:2014-09-18 10:48:00 点击:175 好评:0

    1.1 电流型变流器 根据拓扑结构的不同, 可将超导储能系统的变流器分为电压型和电流型两类。电流型变流器在拓扑结构上比电压型少一级电能变换环节;与电压型相比, 电流型变流器的效率更高, 体积更小,整体造价也相对较低,更适用于配电系统[8]。图2 为电流型变流器的拓扑...

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